]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/block/drbd/drbd_req.c
drbd: fix WRITE_ACKED_BY_PEER_AND_SIS to not set RQ_NET_DONE
[karo-tx-linux.git] / drivers / block / drbd / drbd_req.c
1 /*
2    drbd_req.c
3
4    This file is part of DRBD by Philipp Reisner and Lars Ellenberg.
5
6    Copyright (C) 2001-2008, LINBIT Information Technologies GmbH.
7    Copyright (C) 1999-2008, Philipp Reisner <philipp.reisner@linbit.com>.
8    Copyright (C) 2002-2008, Lars Ellenberg <lars.ellenberg@linbit.com>.
9
10    drbd is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13    any later version.
14
15    drbd is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with drbd; see the file COPYING.  If not, write to
22    the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23
24  */
25
26 #include <linux/module.h>
27
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/drbd.h>
30 #include "drbd_int.h"
31 #include "drbd_req.h"
32
33
34 /* Update disk stats at start of I/O request */
35 static void _drbd_start_io_acct(struct drbd_conf *mdev, struct drbd_request *req, struct bio *bio)
36 {
37         const int rw = bio_data_dir(bio);
38         int cpu;
39         cpu = part_stat_lock();
40         part_round_stats(cpu, &mdev->vdisk->part0);
41         part_stat_inc(cpu, &mdev->vdisk->part0, ios[rw]);
42         part_stat_add(cpu, &mdev->vdisk->part0, sectors[rw], bio_sectors(bio));
43         part_inc_in_flight(&mdev->vdisk->part0, rw);
44         part_stat_unlock();
45 }
46
47 /* Update disk stats when completing request upwards */
48 static void _drbd_end_io_acct(struct drbd_conf *mdev, struct drbd_request *req)
49 {
50         int rw = bio_data_dir(req->master_bio);
51         unsigned long duration = jiffies - req->start_time;
52         int cpu;
53         cpu = part_stat_lock();
54         part_stat_add(cpu, &mdev->vdisk->part0, ticks[rw], duration);
55         part_round_stats(cpu, &mdev->vdisk->part0);
56         part_dec_in_flight(&mdev->vdisk->part0, rw);
57         part_stat_unlock();
58 }
59
60 static void _req_is_done(struct drbd_conf *mdev, struct drbd_request *req, const int rw)
61 {
62         const unsigned long s = req->rq_state;
63
64         /* remove it from the transfer log.
65          * well, only if it had been there in the first
66          * place... if it had not (local only or conflicting
67          * and never sent), it should still be "empty" as
68          * initialized in drbd_req_new(), so we can list_del() it
69          * here unconditionally */
70         list_del(&req->tl_requests);
71
72         /* if it was a write, we may have to set the corresponding
73          * bit(s) out-of-sync first. If it had a local part, we need to
74          * release the reference to the activity log. */
75         if (rw == WRITE) {
76                 /* Set out-of-sync unless both OK flags are set
77                  * (local only or remote failed).
78                  * Other places where we set out-of-sync:
79                  * READ with local io-error */
80                 if (!(s & RQ_NET_OK) || !(s & RQ_LOCAL_OK))
81                         drbd_set_out_of_sync(mdev, req->sector, req->size);
82
83                 if ((s & RQ_NET_OK) && (s & RQ_LOCAL_OK) && (s & RQ_NET_SIS))
84                         drbd_set_in_sync(mdev, req->sector, req->size);
85
86                 /* one might be tempted to move the drbd_al_complete_io
87                  * to the local io completion callback drbd_endio_pri.
88                  * but, if this was a mirror write, we may only
89                  * drbd_al_complete_io after this is RQ_NET_DONE,
90                  * otherwise the extent could be dropped from the al
91                  * before it has actually been written on the peer.
92                  * if we crash before our peer knows about the request,
93                  * but after the extent has been dropped from the al,
94                  * we would forget to resync the corresponding extent.
95                  */
96                 if (s & RQ_LOCAL_MASK) {
97                         if (get_ldev_if_state(mdev, D_FAILED)) {
98                                 if (s & RQ_IN_ACT_LOG)
99                                         drbd_al_complete_io(mdev, req->sector);
100                                 put_ldev(mdev);
101                         } else if (__ratelimit(&drbd_ratelimit_state)) {
102                                 dev_warn(DEV, "Should have called drbd_al_complete_io(, %llu), "
103                                      "but my Disk seems to have failed :(\n",
104                                      (unsigned long long) req->sector);
105                         }
106                 }
107         }
108
109         drbd_req_free(req);
110 }
111
112 static void queue_barrier(struct drbd_conf *mdev)
113 {
114         struct drbd_tl_epoch *b;
115
116         /* We are within the req_lock. Once we queued the barrier for sending,
117          * we set the CREATE_BARRIER bit. It is cleared as soon as a new
118          * barrier/epoch object is added. This is the only place this bit is
119          * set. It indicates that the barrier for this epoch is already queued,
120          * and no new epoch has been created yet. */
121         if (test_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags))
122                 return;
123
124         b = mdev->newest_tle;
125         b->w.cb = w_send_barrier;
126         /* inc_ap_pending done here, so we won't
127          * get imbalanced on connection loss.
128          * dec_ap_pending will be done in got_BarrierAck
129          * or (on connection loss) in tl_clear.  */
130         inc_ap_pending(mdev);
131         drbd_queue_work(&mdev->data.work, &b->w);
132         set_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags);
133 }
134
135 static void _about_to_complete_local_write(struct drbd_conf *mdev,
136         struct drbd_request *req)
137 {
138         const unsigned long s = req->rq_state;
139         struct drbd_request *i;
140         struct drbd_epoch_entry *e;
141         struct hlist_node *n;
142         struct hlist_head *slot;
143
144         /* Before we can signal completion to the upper layers,
145          * we may need to close the current epoch.
146          * We can skip this, if this request has not even been sent, because we
147          * did not have a fully established connection yet/anymore, during
148          * bitmap exchange, or while we are C_AHEAD due to congestion policy.
149          */
150         if (mdev->state.conn >= C_CONNECTED &&
151             (s & RQ_NET_SENT) != 0 &&
152             req->epoch == mdev->newest_tle->br_number)
153                 queue_barrier(mdev);
154
155         /* we need to do the conflict detection stuff,
156          * if we have the ee_hash (two_primaries) and
157          * this has been on the network */
158         if ((s & RQ_NET_DONE) && mdev->ee_hash != NULL) {
159                 const sector_t sector = req->sector;
160                 const int size = req->size;
161
162                 /* ASSERT:
163                  * there must be no conflicting requests, since
164                  * they must have been failed on the spot */
165 #define OVERLAPS overlaps(sector, size, i->sector, i->size)
166                 slot = tl_hash_slot(mdev, sector);
167                 hlist_for_each_entry(i, n, slot, collision) {
168                         if (OVERLAPS) {
169                                 dev_alert(DEV, "LOGIC BUG: completed: %p %llus +%u; "
170                                       "other: %p %llus +%u\n",
171                                       req, (unsigned long long)sector, size,
172                                       i, (unsigned long long)i->sector, i->size);
173                         }
174                 }
175
176                 /* maybe "wake" those conflicting epoch entries
177                  * that wait for this request to finish.
178                  *
179                  * currently, there can be only _one_ such ee
180                  * (well, or some more, which would be pending
181                  * P_DISCARD_ACK not yet sent by the asender...),
182                  * since we block the receiver thread upon the
183                  * first conflict detection, which will wait on
184                  * misc_wait.  maybe we want to assert that?
185                  *
186                  * anyways, if we found one,
187                  * we just have to do a wake_up.  */
188 #undef OVERLAPS
189 #define OVERLAPS overlaps(sector, size, e->sector, e->size)
190                 slot = ee_hash_slot(mdev, req->sector);
191                 hlist_for_each_entry(e, n, slot, collision) {
192                         if (OVERLAPS) {
193                                 wake_up(&mdev->misc_wait);
194                                 break;
195                         }
196                 }
197         }
198 #undef OVERLAPS
199 }
200
201 void complete_master_bio(struct drbd_conf *mdev,
202                 struct bio_and_error *m)
203 {
204         bio_endio(m->bio, m->error);
205         dec_ap_bio(mdev);
206 }
207
208 /* Helper for __req_mod().
209  * Set m->bio to the master bio, if it is fit to be completed,
210  * or leave it alone (it is initialized to NULL in __req_mod),
211  * if it has already been completed, or cannot be completed yet.
212  * If m->bio is set, the error status to be returned is placed in m->error.
213  */
214 void _req_may_be_done(struct drbd_request *req, struct bio_and_error *m)
215 {
216         const unsigned long s = req->rq_state;
217         struct drbd_conf *mdev = req->mdev;
218         int rw = req->rq_state & RQ_WRITE ? WRITE : READ;
219
220         /* we must not complete the master bio, while it is
221          *      still being processed by _drbd_send_zc_bio (drbd_send_dblock)
222          *      not yet acknowledged by the peer
223          *      not yet completed by the local io subsystem
224          * these flags may get cleared in any order by
225          *      the worker,
226          *      the receiver,
227          *      the bio_endio completion callbacks.
228          */
229         if (s & RQ_NET_QUEUED)
230                 return;
231         if (s & RQ_NET_PENDING)
232                 return;
233         if (s & RQ_LOCAL_PENDING && !(s & RQ_LOCAL_ABORTED))
234                 return;
235
236         if (req->master_bio) {
237                 /* this is data_received (remote read)
238                  * or protocol C P_WRITE_ACK
239                  * or protocol B P_RECV_ACK
240                  * or protocol A "handed_over_to_network" (SendAck)
241                  * or canceled or failed,
242                  * or killed from the transfer log due to connection loss.
243                  */
244
245                 /*
246                  * figure out whether to report success or failure.
247                  *
248                  * report success when at least one of the operations succeeded.
249                  * or, to put the other way,
250                  * only report failure, when both operations failed.
251                  *
252                  * what to do about the failures is handled elsewhere.
253                  * what we need to do here is just: complete the master_bio.
254                  *
255                  * local completion error, if any, has been stored as ERR_PTR
256                  * in private_bio within drbd_endio_pri.
257                  */
258                 int ok = (s & RQ_LOCAL_OK) || (s & RQ_NET_OK);
259                 int error = PTR_ERR(req->private_bio);
260
261                 /* remove the request from the conflict detection
262                  * respective block_id verification hash */
263                 if (!hlist_unhashed(&req->collision))
264                         hlist_del(&req->collision);
265                 else
266                         D_ASSERT((s & (RQ_NET_MASK & ~RQ_NET_DONE)) == 0);
267
268                 /* for writes we need to do some extra housekeeping */
269                 if (rw == WRITE)
270                         _about_to_complete_local_write(mdev, req);
271
272                 /* Update disk stats */
273                 _drbd_end_io_acct(mdev, req);
274
275                 m->error = ok ? 0 : (error ?: -EIO);
276                 m->bio = req->master_bio;
277                 req->master_bio = NULL;
278         }
279
280         if (s & RQ_LOCAL_PENDING)
281                 return;
282
283         if ((s & RQ_NET_MASK) == 0 || (s & RQ_NET_DONE)) {
284                 /* this is disconnected (local only) operation,
285                  * or protocol C P_WRITE_ACK,
286                  * or protocol A or B P_BARRIER_ACK,
287                  * or killed from the transfer log due to connection loss. */
288                 _req_is_done(mdev, req, rw);
289         }
290         /* else: network part and not DONE yet. that is
291          * protocol A or B, barrier ack still pending... */
292 }
293
294 static void _req_may_be_done_not_susp(struct drbd_request *req, struct bio_and_error *m)
295 {
296         struct drbd_conf *mdev = req->mdev;
297
298         if (!is_susp(mdev->state))
299                 _req_may_be_done(req, m);
300 }
301
302 /*
303  * checks whether there was an overlapping request
304  * or ee already registered.
305  *
306  * if so, return 1, in which case this request is completed on the spot,
307  * without ever being submitted or send.
308  *
309  * return 0 if it is ok to submit this request.
310  *
311  * NOTE:
312  * paranoia: assume something above us is broken, and issues different write
313  * requests for the same block simultaneously...
314  *
315  * To ensure these won't be reordered differently on both nodes, resulting in
316  * diverging data sets, we discard the later one(s). Not that this is supposed
317  * to happen, but this is the rationale why we also have to check for
318  * conflicting requests with local origin, and why we have to do so regardless
319  * of whether we allowed multiple primaries.
320  *
321  * BTW, in case we only have one primary, the ee_hash is empty anyways, and the
322  * second hlist_for_each_entry becomes a noop. This is even simpler than to
323  * grab a reference on the net_conf, and check for the two_primaries flag...
324  */
325 static int _req_conflicts(struct drbd_request *req)
326 {
327         struct drbd_conf *mdev = req->mdev;
328         const sector_t sector = req->sector;
329         const int size = req->size;
330         struct drbd_request *i;
331         struct drbd_epoch_entry *e;
332         struct hlist_node *n;
333         struct hlist_head *slot;
334
335         D_ASSERT(hlist_unhashed(&req->collision));
336
337         if (!get_net_conf(mdev))
338                 return 0;
339
340         /* BUG_ON */
341         ERR_IF (mdev->tl_hash_s == 0)
342                 goto out_no_conflict;
343         BUG_ON(mdev->tl_hash == NULL);
344
345 #define OVERLAPS overlaps(i->sector, i->size, sector, size)
346         slot = tl_hash_slot(mdev, sector);
347         hlist_for_each_entry(i, n, slot, collision) {
348                 if (OVERLAPS) {
349                         dev_alert(DEV, "%s[%u] Concurrent local write detected! "
350                               "[DISCARD L] new: %llus +%u; "
351                               "pending: %llus +%u\n",
352                               current->comm, current->pid,
353                               (unsigned long long)sector, size,
354                               (unsigned long long)i->sector, i->size);
355                         goto out_conflict;
356                 }
357         }
358
359         if (mdev->ee_hash_s) {
360                 /* now, check for overlapping requests with remote origin */
361                 BUG_ON(mdev->ee_hash == NULL);
362 #undef OVERLAPS
363 #define OVERLAPS overlaps(e->sector, e->size, sector, size)
364                 slot = ee_hash_slot(mdev, sector);
365                 hlist_for_each_entry(e, n, slot, collision) {
366                         if (OVERLAPS) {
367                                 dev_alert(DEV, "%s[%u] Concurrent remote write detected!"
368                                       " [DISCARD L] new: %llus +%u; "
369                                       "pending: %llus +%u\n",
370                                       current->comm, current->pid,
371                                       (unsigned long long)sector, size,
372                                       (unsigned long long)e->sector, e->size);
373                                 goto out_conflict;
374                         }
375                 }
376         }
377 #undef OVERLAPS
378
379 out_no_conflict:
380         /* this is like it should be, and what we expected.
381          * our users do behave after all... */
382         put_net_conf(mdev);
383         return 0;
384
385 out_conflict:
386         put_net_conf(mdev);
387         return 1;
388 }
389
390 /* obviously this could be coded as many single functions
391  * instead of one huge switch,
392  * or by putting the code directly in the respective locations
393  * (as it has been before).
394  *
395  * but having it this way
396  *  enforces that it is all in this one place, where it is easier to audit,
397  *  it makes it obvious that whatever "event" "happens" to a request should
398  *  happen "atomically" within the req_lock,
399  *  and it enforces that we have to think in a very structured manner
400  *  about the "events" that may happen to a request during its life time ...
401  */
402 int __req_mod(struct drbd_request *req, enum drbd_req_event what,
403                 struct bio_and_error *m)
404 {
405         struct drbd_conf *mdev = req->mdev;
406         int rv = 0;
407         m->bio = NULL;
408
409         switch (what) {
410         default:
411                 dev_err(DEV, "LOGIC BUG in %s:%u\n", __FILE__ , __LINE__);
412                 break;
413
414         /* does not happen...
415          * initialization done in drbd_req_new
416         case created:
417                 break;
418                 */
419
420         case to_be_send: /* via network */
421                 /* reached via drbd_make_request_common
422                  * and from w_read_retry_remote */
423                 D_ASSERT(!(req->rq_state & RQ_NET_MASK));
424                 req->rq_state |= RQ_NET_PENDING;
425                 inc_ap_pending(mdev);
426                 break;
427
428         case to_be_submitted: /* locally */
429                 /* reached via drbd_make_request_common */
430                 D_ASSERT(!(req->rq_state & RQ_LOCAL_MASK));
431                 req->rq_state |= RQ_LOCAL_PENDING;
432                 break;
433
434         case completed_ok:
435                 if (req->rq_state & RQ_WRITE)
436                         mdev->writ_cnt += req->size>>9;
437                 else
438                         mdev->read_cnt += req->size>>9;
439
440                 req->rq_state |= (RQ_LOCAL_COMPLETED|RQ_LOCAL_OK);
441                 req->rq_state &= ~RQ_LOCAL_PENDING;
442
443                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
444                 put_ldev(mdev);
445                 break;
446
447         case abort_disk_io:
448                 req->rq_state |= RQ_LOCAL_ABORTED;
449                 if (req->rq_state & RQ_WRITE)
450                         _req_may_be_done_not_susp(req, m);
451                 else
452                         goto goto_queue_for_net_read;
453                 break;
454
455         case write_completed_with_error:
456                 req->rq_state |= RQ_LOCAL_COMPLETED;
457                 req->rq_state &= ~RQ_LOCAL_PENDING;
458
459                 __drbd_chk_io_error(mdev, false);
460                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
461                 put_ldev(mdev);
462                 break;
463
464         case read_ahead_completed_with_error:
465                 /* it is legal to fail READA */
466                 req->rq_state |= RQ_LOCAL_COMPLETED;
467                 req->rq_state &= ~RQ_LOCAL_PENDING;
468                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
469                 put_ldev(mdev);
470                 break;
471
472         case read_completed_with_error:
473                 drbd_set_out_of_sync(mdev, req->sector, req->size);
474
475                 req->rq_state |= RQ_LOCAL_COMPLETED;
476                 req->rq_state &= ~RQ_LOCAL_PENDING;
477
478                 D_ASSERT(!(req->rq_state & RQ_NET_MASK));
479
480                 __drbd_chk_io_error(mdev, false);
481                 put_ldev(mdev);
482
483         goto_queue_for_net_read:
484
485                 /* no point in retrying if there is no good remote data,
486                  * or we have no connection. */
487                 if (mdev->state.pdsk != D_UP_TO_DATE) {
488                         _req_may_be_done_not_susp(req, m);
489                         break;
490                 }
491
492                 /* _req_mod(req,to_be_send); oops, recursion... */
493                 req->rq_state |= RQ_NET_PENDING;
494                 inc_ap_pending(mdev);
495                 /* fall through: _req_mod(req,queue_for_net_read); */
496
497         case queue_for_net_read:
498                 /* READ or READA, and
499                  * no local disk,
500                  * or target area marked as invalid,
501                  * or just got an io-error. */
502                 /* from drbd_make_request_common
503                  * or from bio_endio during read io-error recovery */
504
505                 /* so we can verify the handle in the answer packet
506                  * corresponding hlist_del is in _req_may_be_done() */
507                 hlist_add_head(&req->collision, ar_hash_slot(mdev, req->sector));
508
509                 set_bit(UNPLUG_REMOTE, &mdev->flags);
510
511                 D_ASSERT(req->rq_state & RQ_NET_PENDING);
512                 req->rq_state |= RQ_NET_QUEUED;
513                 req->w.cb = (req->rq_state & RQ_LOCAL_MASK)
514                         ? w_read_retry_remote
515                         : w_send_read_req;
516                 drbd_queue_work(&mdev->data.work, &req->w);
517                 break;
518
519         case queue_for_net_write:
520                 /* assert something? */
521                 /* from drbd_make_request_common only */
522
523                 hlist_add_head(&req->collision, tl_hash_slot(mdev, req->sector));
524                 /* corresponding hlist_del is in _req_may_be_done() */
525
526                 /* NOTE
527                  * In case the req ended up on the transfer log before being
528                  * queued on the worker, it could lead to this request being
529                  * missed during cleanup after connection loss.
530                  * So we have to do both operations here,
531                  * within the same lock that protects the transfer log.
532                  *
533                  * _req_add_to_epoch(req); this has to be after the
534                  * _maybe_start_new_epoch(req); which happened in
535                  * drbd_make_request_common, because we now may set the bit
536                  * again ourselves to close the current epoch.
537                  *
538                  * Add req to the (now) current epoch (barrier). */
539
540                 /* otherwise we may lose an unplug, which may cause some remote
541                  * io-scheduler timeout to expire, increasing maximum latency,
542                  * hurting performance. */
543                 set_bit(UNPLUG_REMOTE, &mdev->flags);
544
545                 /* see drbd_make_request_common,
546                  * just after it grabs the req_lock */
547                 D_ASSERT(test_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags) == 0);
548
549                 req->epoch = mdev->newest_tle->br_number;
550
551                 /* increment size of current epoch */
552                 mdev->newest_tle->n_writes++;
553
554                 /* queue work item to send data */
555                 D_ASSERT(req->rq_state & RQ_NET_PENDING);
556                 req->rq_state |= RQ_NET_QUEUED;
557                 req->w.cb =  w_send_dblock;
558                 drbd_queue_work(&mdev->data.work, &req->w);
559
560                 /* close the epoch, in case it outgrew the limit */
561                 if (mdev->newest_tle->n_writes >= mdev->net_conf->max_epoch_size)
562                         queue_barrier(mdev);
563
564                 break;
565
566         case queue_for_send_oos:
567                 req->rq_state |= RQ_NET_QUEUED;
568                 req->w.cb =  w_send_oos;
569                 drbd_queue_work(&mdev->data.work, &req->w);
570                 break;
571
572         case read_retry_remote_canceled:
573         case send_canceled:
574         case send_failed:
575                 /* real cleanup will be done from tl_clear.  just update flags
576                  * so it is no longer marked as on the worker queue */
577                 req->rq_state &= ~RQ_NET_QUEUED;
578                 /* if we did it right, tl_clear should be scheduled only after
579                  * this, so this should not be necessary! */
580                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
581                 break;
582
583         case handed_over_to_network:
584                 /* assert something? */
585                 if (bio_data_dir(req->master_bio) == WRITE)
586                         atomic_add(req->size>>9, &mdev->ap_in_flight);
587
588                 if (bio_data_dir(req->master_bio) == WRITE &&
589                     mdev->net_conf->wire_protocol == DRBD_PROT_A) {
590                         /* this is what is dangerous about protocol A:
591                          * pretend it was successfully written on the peer. */
592                         if (req->rq_state & RQ_NET_PENDING) {
593                                 dec_ap_pending(mdev);
594                                 req->rq_state &= ~RQ_NET_PENDING;
595                                 req->rq_state |= RQ_NET_OK;
596                         } /* else: neg-ack was faster... */
597                         /* it is still not yet RQ_NET_DONE until the
598                          * corresponding epoch barrier got acked as well,
599                          * so we know what to dirty on connection loss */
600                 }
601                 req->rq_state &= ~RQ_NET_QUEUED;
602                 req->rq_state |= RQ_NET_SENT;
603                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
604                 break;
605
606         case oos_handed_to_network:
607                 /* Was not set PENDING, no longer QUEUED, so is now DONE
608                  * as far as this connection is concerned. */
609                 req->rq_state &= ~RQ_NET_QUEUED;
610                 req->rq_state |= RQ_NET_DONE;
611                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
612                 break;
613
614         case connection_lost_while_pending:
615                 /* transfer log cleanup after connection loss */
616                 /* assert something? */
617                 if (req->rq_state & RQ_NET_PENDING)
618                         dec_ap_pending(mdev);
619                 req->rq_state &= ~(RQ_NET_OK|RQ_NET_PENDING);
620                 req->rq_state |= RQ_NET_DONE;
621                 if (req->rq_state & RQ_NET_SENT && req->rq_state & RQ_WRITE)
622                         atomic_sub(req->size>>9, &mdev->ap_in_flight);
623
624                 /* if it is still queued, we may not complete it here.
625                  * it will be canceled soon. */
626                 if (!(req->rq_state & RQ_NET_QUEUED))
627                         _req_may_be_done(req, m); /* Allowed while state.susp */
628                 break;
629
630         case conflict_discarded_by_peer:
631                 /* for discarded conflicting writes of multiple primaries,
632                  * there is no need to keep anything in the tl, potential
633                  * node crashes are covered by the activity log. */
634                 if (what == conflict_discarded_by_peer)
635                         dev_alert(DEV, "Got DiscardAck packet %llus +%u!"
636                               " DRBD is not a random data generator!\n",
637                               (unsigned long long)req->sector, req->size);
638                 req->rq_state |= RQ_NET_DONE;
639                 /* fall through */
640         case write_acked_by_peer_and_sis:
641         case write_acked_by_peer:
642                 if (what == write_acked_by_peer_and_sis)
643                         req->rq_state |= RQ_NET_SIS;
644                 /* protocol C; successfully written on peer.
645                  * Nothing more to do here.
646                  * We want to keep the tl in place for all protocols, to cater
647                  * for volatile write-back caches on lower level devices. */
648
649         case recv_acked_by_peer:
650                 /* protocol B; pretends to be successfully written on peer.
651                  * see also notes above in handed_over_to_network about
652                  * protocol != C */
653                 req->rq_state |= RQ_NET_OK;
654                 D_ASSERT(req->rq_state & RQ_NET_PENDING);
655                 dec_ap_pending(mdev);
656                 atomic_sub(req->size>>9, &mdev->ap_in_flight);
657                 req->rq_state &= ~RQ_NET_PENDING;
658                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
659                 break;
660
661         case neg_acked:
662                 /* assert something? */
663                 if (req->rq_state & RQ_NET_PENDING) {
664                         dec_ap_pending(mdev);
665                         atomic_sub(req->size>>9, &mdev->ap_in_flight);
666                 }
667                 req->rq_state &= ~(RQ_NET_OK|RQ_NET_PENDING);
668
669                 req->rq_state |= RQ_NET_DONE;
670                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
671                 /* else: done by handed_over_to_network */
672                 break;
673
674         case fail_frozen_disk_io:
675                 if (!(req->rq_state & RQ_LOCAL_COMPLETED))
676                         break;
677
678                 _req_may_be_done(req, m); /* Allowed while state.susp */
679                 break;
680
681         case restart_frozen_disk_io:
682                 if (!(req->rq_state & RQ_LOCAL_COMPLETED))
683                         break;
684
685                 req->rq_state &= ~RQ_LOCAL_COMPLETED;
686
687                 rv = MR_READ;
688                 if (bio_data_dir(req->master_bio) == WRITE)
689                         rv = MR_WRITE;
690
691                 get_ldev(mdev);
692                 req->w.cb = w_restart_disk_io;
693                 drbd_queue_work(&mdev->data.work, &req->w);
694                 break;
695
696         case resend:
697                 /* If RQ_NET_OK is already set, we got a P_WRITE_ACK or P_RECV_ACK
698                    before the connection loss (B&C only); only P_BARRIER_ACK was missing.
699                    Trowing them out of the TL here by pretending we got a BARRIER_ACK
700                    We ensure that the peer was not rebooted */
701                 if (!(req->rq_state & RQ_NET_OK)) {
702                         if (req->w.cb) {
703                                 drbd_queue_work(&mdev->data.work, &req->w);
704                                 rv = req->rq_state & RQ_WRITE ? MR_WRITE : MR_READ;
705                         }
706                         break;
707                 }
708                 /* else, fall through to barrier_acked */
709
710         case barrier_acked:
711                 if (!(req->rq_state & RQ_WRITE))
712                         break;
713
714                 if (req->rq_state & RQ_NET_PENDING) {
715                         /* barrier came in before all requests have been acked.
716                          * this is bad, because if the connection is lost now,
717                          * we won't be able to clean them up... */
718                         dev_err(DEV, "FIXME (barrier_acked but pending)\n");
719                         list_move(&req->tl_requests, &mdev->out_of_sequence_requests);
720                 }
721                 if ((req->rq_state & RQ_NET_MASK) != 0) {
722                         req->rq_state |= RQ_NET_DONE;
723                         if (mdev->net_conf->wire_protocol == DRBD_PROT_A)
724                                 atomic_sub(req->size>>9, &mdev->ap_in_flight);
725                 }
726                 _req_may_be_done(req, m); /* Allowed while state.susp */
727                 break;
728
729         case data_received:
730                 D_ASSERT(req->rq_state & RQ_NET_PENDING);
731                 dec_ap_pending(mdev);
732                 req->rq_state &= ~RQ_NET_PENDING;
733                 req->rq_state |= (RQ_NET_OK|RQ_NET_DONE);
734                 _req_may_be_done_not_susp(req, m);
735                 break;
736         };
737
738         return rv;
739 }
740
741 /* we may do a local read if:
742  * - we are consistent (of course),
743  * - or we are generally inconsistent,
744  *   BUT we are still/already IN SYNC for this area.
745  *   since size may be bigger than BM_BLOCK_SIZE,
746  *   we may need to check several bits.
747  */
748 static int drbd_may_do_local_read(struct drbd_conf *mdev, sector_t sector, int size)
749 {
750         unsigned long sbnr, ebnr;
751         sector_t esector, nr_sectors;
752
753         if (mdev->state.disk == D_UP_TO_DATE)
754                 return 1;
755         if (mdev->state.disk >= D_OUTDATED)
756                 return 0;
757         if (mdev->state.disk <  D_INCONSISTENT)
758                 return 0;
759         /* state.disk == D_INCONSISTENT   We will have a look at the BitMap */
760         nr_sectors = drbd_get_capacity(mdev->this_bdev);
761         esector = sector + (size >> 9) - 1;
762
763         D_ASSERT(sector  < nr_sectors);
764         D_ASSERT(esector < nr_sectors);
765
766         sbnr = BM_SECT_TO_BIT(sector);
767         ebnr = BM_SECT_TO_BIT(esector);
768
769         return 0 == drbd_bm_count_bits(mdev, sbnr, ebnr);
770 }
771
772 static int drbd_make_request_common(struct drbd_conf *mdev, struct bio *bio, unsigned long start_time)
773 {
774         const int rw = bio_rw(bio);
775         const int size = bio->bi_size;
776         const sector_t sector = bio->bi_sector;
777         struct drbd_tl_epoch *b = NULL;
778         struct drbd_request *req;
779         int local, remote, send_oos = 0;
780         int err = -EIO;
781         int ret = 0;
782         union drbd_state s;
783
784         /* allocate outside of all locks; */
785         req = drbd_req_new(mdev, bio);
786         if (!req) {
787                 dec_ap_bio(mdev);
788                 /* only pass the error to the upper layers.
789                  * if user cannot handle io errors, that's not our business. */
790                 dev_err(DEV, "could not kmalloc() req\n");
791                 bio_endio(bio, -ENOMEM);
792                 return 0;
793         }
794         req->start_time = start_time;
795
796         local = get_ldev(mdev);
797         if (!local) {
798                 bio_put(req->private_bio); /* or we get a bio leak */
799                 req->private_bio = NULL;
800         }
801         if (rw == WRITE) {
802                 remote = 1;
803         } else {
804                 /* READ || READA */
805                 if (local) {
806                         if (!drbd_may_do_local_read(mdev, sector, size)) {
807                                 /* we could kick the syncer to
808                                  * sync this extent asap, wait for
809                                  * it, then continue locally.
810                                  * Or just issue the request remotely.
811                                  */
812                                 local = 0;
813                                 bio_put(req->private_bio);
814                                 req->private_bio = NULL;
815                                 put_ldev(mdev);
816                         }
817                 }
818                 remote = !local && mdev->state.pdsk >= D_UP_TO_DATE;
819         }
820
821         /* If we have a disk, but a READA request is mapped to remote,
822          * we are R_PRIMARY, D_INCONSISTENT, SyncTarget.
823          * Just fail that READA request right here.
824          *
825          * THINK: maybe fail all READA when not local?
826          *        or make this configurable...
827          *        if network is slow, READA won't do any good.
828          */
829         if (rw == READA && mdev->state.disk >= D_INCONSISTENT && !local) {
830                 err = -EWOULDBLOCK;
831                 goto fail_and_free_req;
832         }
833
834         /* For WRITES going to the local disk, grab a reference on the target
835          * extent.  This waits for any resync activity in the corresponding
836          * resync extent to finish, and, if necessary, pulls in the target
837          * extent into the activity log, which involves further disk io because
838          * of transactional on-disk meta data updates. */
839         if (rw == WRITE && local && !test_bit(AL_SUSPENDED, &mdev->flags)) {
840                 req->rq_state |= RQ_IN_ACT_LOG;
841                 drbd_al_begin_io(mdev, sector);
842         }
843
844         s = mdev->state;
845         remote = remote && drbd_should_do_remote(s);
846         send_oos = rw == WRITE && drbd_should_send_oos(s);
847         D_ASSERT(!(remote && send_oos));
848
849         if (!(local || remote) && !is_susp(mdev->state)) {
850                 if (__ratelimit(&drbd_ratelimit_state))
851                         dev_err(DEV, "IO ERROR: neither local nor remote disk\n");
852                 goto fail_free_complete;
853         }
854
855         /* For WRITE request, we have to make sure that we have an
856          * unused_spare_tle, in case we need to start a new epoch.
857          * I try to be smart and avoid to pre-allocate always "just in case",
858          * but there is a race between testing the bit and pointer outside the
859          * spinlock, and grabbing the spinlock.
860          * if we lost that race, we retry.  */
861         if (rw == WRITE && (remote || send_oos) &&
862             mdev->unused_spare_tle == NULL &&
863             test_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags)) {
864 allocate_barrier:
865                 b = kmalloc(sizeof(struct drbd_tl_epoch), GFP_NOIO);
866                 if (!b) {
867                         dev_err(DEV, "Failed to alloc barrier.\n");
868                         err = -ENOMEM;
869                         goto fail_free_complete;
870                 }
871         }
872
873         /* GOOD, everything prepared, grab the spin_lock */
874         spin_lock_irq(&mdev->req_lock);
875
876         if (is_susp(mdev->state)) {
877                 /* If we got suspended, use the retry mechanism of
878                    generic_make_request() to restart processing of this
879                    bio. In the next call to drbd_make_request
880                    we sleep in inc_ap_bio() */
881                 ret = 1;
882                 spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
883                 goto fail_free_complete;
884         }
885
886         if (remote || send_oos) {
887                 remote = drbd_should_do_remote(mdev->state);
888                 send_oos = rw == WRITE && drbd_should_send_oos(mdev->state);
889                 D_ASSERT(!(remote && send_oos));
890
891                 if (!(remote || send_oos))
892                         dev_warn(DEV, "lost connection while grabbing the req_lock!\n");
893                 if (!(local || remote)) {
894                         dev_err(DEV, "IO ERROR: neither local nor remote disk\n");
895                         spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
896                         goto fail_free_complete;
897                 }
898         }
899
900         if (b && mdev->unused_spare_tle == NULL) {
901                 mdev->unused_spare_tle = b;
902                 b = NULL;
903         }
904         if (rw == WRITE && (remote || send_oos) &&
905             mdev->unused_spare_tle == NULL &&
906             test_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags)) {
907                 /* someone closed the current epoch
908                  * while we were grabbing the spinlock */
909                 spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
910                 goto allocate_barrier;
911         }
912
913
914         /* Update disk stats */
915         _drbd_start_io_acct(mdev, req, bio);
916
917         /* _maybe_start_new_epoch(mdev);
918          * If we need to generate a write barrier packet, we have to add the
919          * new epoch (barrier) object, and queue the barrier packet for sending,
920          * and queue the req's data after it _within the same lock_, otherwise
921          * we have race conditions were the reorder domains could be mixed up.
922          *
923          * Even read requests may start a new epoch and queue the corresponding
924          * barrier packet.  To get the write ordering right, we only have to
925          * make sure that, if this is a write request and it triggered a
926          * barrier packet, this request is queued within the same spinlock. */
927         if ((remote || send_oos) && mdev->unused_spare_tle &&
928             test_and_clear_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags)) {
929                 _tl_add_barrier(mdev, mdev->unused_spare_tle);
930                 mdev->unused_spare_tle = NULL;
931         } else {
932                 D_ASSERT(!(remote && rw == WRITE &&
933                            test_bit(CREATE_BARRIER, &mdev->flags)));
934         }
935
936         /* NOTE
937          * Actually, 'local' may be wrong here already, since we may have failed
938          * to write to the meta data, and may become wrong anytime because of
939          * local io-error for some other request, which would lead to us
940          * "detaching" the local disk.
941          *
942          * 'remote' may become wrong any time because the network could fail.
943          *
944          * This is a harmless race condition, though, since it is handled
945          * correctly at the appropriate places; so it just defers the failure
946          * of the respective operation.
947          */
948
949         /* mark them early for readability.
950          * this just sets some state flags. */
951         if (remote)
952                 _req_mod(req, to_be_send);
953         if (local)
954                 _req_mod(req, to_be_submitted);
955
956         /* check this request on the collision detection hash tables.
957          * if we have a conflict, just complete it here.
958          * THINK do we want to check reads, too? (I don't think so...) */
959         if (rw == WRITE && _req_conflicts(req))
960                 goto fail_conflicting;
961
962         list_add_tail(&req->tl_requests, &mdev->newest_tle->requests);
963
964         /* NOTE remote first: to get the concurrent write detection right,
965          * we must register the request before start of local IO.  */
966         if (remote) {
967                 /* either WRITE and C_CONNECTED,
968                  * or READ, and no local disk,
969                  * or READ, but not in sync.
970                  */
971                 _req_mod(req, (rw == WRITE)
972                                 ? queue_for_net_write
973                                 : queue_for_net_read);
974         }
975         if (send_oos && drbd_set_out_of_sync(mdev, sector, size))
976                 _req_mod(req, queue_for_send_oos);
977
978         if (remote &&
979             mdev->net_conf->on_congestion != OC_BLOCK && mdev->agreed_pro_version >= 96) {
980                 int congested = 0;
981
982                 if (mdev->net_conf->cong_fill &&
983                     atomic_read(&mdev->ap_in_flight) >= mdev->net_conf->cong_fill) {
984                         dev_info(DEV, "Congestion-fill threshold reached\n");
985                         congested = 1;
986                 }
987
988                 if (mdev->act_log->used >= mdev->net_conf->cong_extents) {
989                         dev_info(DEV, "Congestion-extents threshold reached\n");
990                         congested = 1;
991                 }
992
993                 if (congested) {
994                         queue_barrier(mdev); /* last barrier, after mirrored writes */
995
996                         if (mdev->net_conf->on_congestion == OC_PULL_AHEAD)
997                                 _drbd_set_state(_NS(mdev, conn, C_AHEAD), 0, NULL);
998                         else  /*mdev->net_conf->on_congestion == OC_DISCONNECT */
999                                 _drbd_set_state(_NS(mdev, conn, C_DISCONNECTING), 0, NULL);
1000                 }
1001         }
1002
1003         spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
1004         kfree(b); /* if someone else has beaten us to it... */
1005
1006         if (local) {
1007                 req->private_bio->bi_bdev = mdev->ldev->backing_bdev;
1008
1009                 /* State may have changed since we grabbed our reference on the
1010                  * mdev->ldev member. Double check, and short-circuit to endio.
1011                  * In case the last activity log transaction failed to get on
1012                  * stable storage, and this is a WRITE, we may not even submit
1013                  * this bio. */
1014                 if (get_ldev(mdev)) {
1015                         if (drbd_insert_fault(mdev,   rw == WRITE ? DRBD_FAULT_DT_WR
1016                                                     : rw == READ  ? DRBD_FAULT_DT_RD
1017                                                     :               DRBD_FAULT_DT_RA))
1018                                 bio_endio(req->private_bio, -EIO);
1019                         else
1020                                 generic_make_request(req->private_bio);
1021                         put_ldev(mdev);
1022                 } else
1023                         bio_endio(req->private_bio, -EIO);
1024         }
1025
1026         return 0;
1027
1028 fail_conflicting:
1029         /* this is a conflicting request.
1030          * even though it may have been only _partially_
1031          * overlapping with one of the currently pending requests,
1032          * without even submitting or sending it, we will
1033          * pretend that it was successfully served right now.
1034          */
1035         _drbd_end_io_acct(mdev, req);
1036         spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
1037         if (remote)
1038                 dec_ap_pending(mdev);
1039         /* THINK: do we want to fail it (-EIO), or pretend success?
1040          * this pretends success. */
1041         err = 0;
1042
1043 fail_free_complete:
1044         if (req->rq_state & RQ_IN_ACT_LOG)
1045                 drbd_al_complete_io(mdev, sector);
1046 fail_and_free_req:
1047         if (local) {
1048                 bio_put(req->private_bio);
1049                 req->private_bio = NULL;
1050                 put_ldev(mdev);
1051         }
1052         if (!ret)
1053                 bio_endio(bio, err);
1054
1055         drbd_req_free(req);
1056         dec_ap_bio(mdev);
1057         kfree(b);
1058
1059         return ret;
1060 }
1061
1062 /* helper function for drbd_make_request
1063  * if we can determine just by the mdev (state) that this request will fail,
1064  * return 1
1065  * otherwise return 0
1066  */
1067 static int drbd_fail_request_early(struct drbd_conf *mdev, int is_write)
1068 {
1069         if (mdev->state.role != R_PRIMARY &&
1070                 (!allow_oos || is_write)) {
1071                 if (__ratelimit(&drbd_ratelimit_state)) {
1072                         dev_err(DEV, "Process %s[%u] tried to %s; "
1073                             "since we are not in Primary state, "
1074                             "we cannot allow this\n",
1075                             current->comm, current->pid,
1076                             is_write ? "WRITE" : "READ");
1077                 }
1078                 return 1;
1079         }
1080
1081         return 0;
1082 }
1083
1084 void drbd_make_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1085 {
1086         unsigned int s_enr, e_enr;
1087         struct drbd_conf *mdev = (struct drbd_conf *) q->queuedata;
1088         unsigned long start_time;
1089
1090         if (drbd_fail_request_early(mdev, bio_data_dir(bio) & WRITE)) {
1091                 bio_endio(bio, -EPERM);
1092                 return;
1093         }
1094
1095         start_time = jiffies;
1096
1097         /*
1098          * what we "blindly" assume:
1099          */
1100         D_ASSERT(bio->bi_size > 0);
1101         D_ASSERT((bio->bi_size & 0x1ff) == 0);
1102
1103         /* to make some things easier, force alignment of requests within the
1104          * granularity of our hash tables */
1105         s_enr = bio->bi_sector >> HT_SHIFT;
1106         e_enr = (bio->bi_sector+(bio->bi_size>>9)-1) >> HT_SHIFT;
1107
1108         if (likely(s_enr == e_enr)) {
1109                 inc_ap_bio(mdev, 1);
1110                 drbd_make_request_common(mdev, bio, start_time);
1111                 return;
1112         }
1113
1114         /* can this bio be split generically?
1115          * Maybe add our own split-arbitrary-bios function. */
1116         if (bio->bi_vcnt != 1 || bio->bi_idx != 0 || bio->bi_size > DRBD_MAX_BIO_SIZE) {
1117                 /* rather error out here than BUG in bio_split */
1118                 dev_err(DEV, "bio would need to, but cannot, be split: "
1119                     "(vcnt=%u,idx=%u,size=%u,sector=%llu)\n",
1120                     bio->bi_vcnt, bio->bi_idx, bio->bi_size,
1121                     (unsigned long long)bio->bi_sector);
1122                 bio_endio(bio, -EINVAL);
1123         } else {
1124                 /* This bio crosses some boundary, so we have to split it. */
1125                 struct bio_pair *bp;
1126                 /* works for the "do not cross hash slot boundaries" case
1127                  * e.g. sector 262269, size 4096
1128                  * s_enr = 262269 >> 6 = 4097
1129                  * e_enr = (262269+8-1) >> 6 = 4098
1130                  * HT_SHIFT = 6
1131                  * sps = 64, mask = 63
1132                  * first_sectors = 64 - (262269 & 63) = 3
1133                  */
1134                 const sector_t sect = bio->bi_sector;
1135                 const int sps = 1 << HT_SHIFT; /* sectors per slot */
1136                 const int mask = sps - 1;
1137                 const sector_t first_sectors = sps - (sect & mask);
1138                 bp = bio_split(bio, first_sectors);
1139
1140                 /* we need to get a "reference count" (ap_bio_cnt)
1141                  * to avoid races with the disconnect/reconnect/suspend code.
1142                  * In case we need to split the bio here, we need to get three references
1143                  * atomically, otherwise we might deadlock when trying to submit the
1144                  * second one! */
1145                 inc_ap_bio(mdev, 3);
1146
1147                 D_ASSERT(e_enr == s_enr + 1);
1148
1149                 while (drbd_make_request_common(mdev, &bp->bio1, start_time))
1150                         inc_ap_bio(mdev, 1);
1151
1152                 while (drbd_make_request_common(mdev, &bp->bio2, start_time))
1153                         inc_ap_bio(mdev, 1);
1154
1155                 dec_ap_bio(mdev);
1156
1157                 bio_pair_release(bp);
1158         }
1159 }
1160
1161 /* This is called by bio_add_page().  With this function we reduce
1162  * the number of BIOs that span over multiple DRBD_MAX_BIO_SIZEs
1163  * units (was AL_EXTENTs).
1164  *
1165  * we do the calculation within the lower 32bit of the byte offsets,
1166  * since we don't care for actual offset, but only check whether it
1167  * would cross "activity log extent" boundaries.
1168  *
1169  * As long as the BIO is empty we have to allow at least one bvec,
1170  * regardless of size and offset.  so the resulting bio may still
1171  * cross extent boundaries.  those are dealt with (bio_split) in
1172  * drbd_make_request.
1173  */
1174 int drbd_merge_bvec(struct request_queue *q, struct bvec_merge_data *bvm, struct bio_vec *bvec)
1175 {
1176         struct drbd_conf *mdev = (struct drbd_conf *) q->queuedata;
1177         unsigned int bio_offset =
1178                 (unsigned int)bvm->bi_sector << 9; /* 32 bit */
1179         unsigned int bio_size = bvm->bi_size;
1180         int limit, backing_limit;
1181
1182         limit = DRBD_MAX_BIO_SIZE
1183               - ((bio_offset & (DRBD_MAX_BIO_SIZE-1)) + bio_size);
1184         if (limit < 0)
1185                 limit = 0;
1186         if (bio_size == 0) {
1187                 if (limit <= bvec->bv_len)
1188                         limit = bvec->bv_len;
1189         } else if (limit && get_ldev(mdev)) {
1190                 struct request_queue * const b =
1191                         mdev->ldev->backing_bdev->bd_disk->queue;
1192                 if (b->merge_bvec_fn) {
1193                         backing_limit = b->merge_bvec_fn(b, bvm, bvec);
1194                         limit = min(limit, backing_limit);
1195                 }
1196                 put_ldev(mdev);
1197         }
1198         return limit;
1199 }
1200
1201 void request_timer_fn(unsigned long data)
1202 {
1203         struct drbd_conf *mdev = (struct drbd_conf *) data;
1204         struct drbd_request *req; /* oldest request */
1205         struct list_head *le;
1206         unsigned long ent = 0, dt = 0, et, nt; /* effective timeout = ko_count * timeout */
1207
1208         if (get_net_conf(mdev)) {
1209                 ent = mdev->net_conf->timeout*HZ/10 * mdev->net_conf->ko_count;
1210                 put_net_conf(mdev);
1211         }
1212         if (get_ldev(mdev)) {
1213                 dt = mdev->ldev->dc.disk_timeout * HZ / 10;
1214                 put_ldev(mdev);
1215         }
1216         et = min_not_zero(dt, ent);
1217
1218         if (!et || (mdev->state.conn < C_WF_REPORT_PARAMS && mdev->state.disk <= D_FAILED))
1219                 return; /* Recurring timer stopped */
1220
1221         spin_lock_irq(&mdev->req_lock);
1222         le = &mdev->oldest_tle->requests;
1223         if (list_empty(le)) {
1224                 spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
1225                 mod_timer(&mdev->request_timer, jiffies + et);
1226                 return;
1227         }
1228
1229         le = le->prev;
1230         req = list_entry(le, struct drbd_request, tl_requests);
1231         if (ent && req->rq_state & RQ_NET_PENDING) {
1232                 if (time_is_before_eq_jiffies(req->start_time + ent)) {
1233                         dev_warn(DEV, "Remote failed to finish a request within ko-count * timeout\n");
1234                         _drbd_set_state(_NS(mdev, conn, C_TIMEOUT), CS_VERBOSE | CS_HARD, NULL);
1235                 }
1236         }
1237         if (dt && req->rq_state & RQ_LOCAL_PENDING) {
1238                 if (time_is_before_eq_jiffies(req->start_time + dt)) {
1239                         dev_warn(DEV, "Local backing device failed to meet the disk-timeout\n");
1240                         __drbd_chk_io_error(mdev, 1);
1241                 }
1242         }
1243         nt = (time_is_before_eq_jiffies(req->start_time + et) ? jiffies : req->start_time) + et;
1244         spin_unlock_irq(&mdev->req_lock);
1245         mod_timer(&mdev->request_timer, nt);
1246 }